基于光纤可饱和吸收体的1993nm纳秒脉冲掺铥全光纤双腔激光器

来源 :中国物理学会2016年秋季会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:anny250
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  2μm波段纳秒脉冲掺铥光纤激光器具有高功率、宽输出波长范围的特点,可作为中红外激光的泵浦源,同时在人眼安全雷达、遥感探测、激光通信以及生物医疗等领域有广泛的应用。目前实现纳秒脉冲掺铥光纤激光器的技术途径多种多样,传统方法主要以主动调制为主,如声光调Q、电光调Q及半导体激光器直接调制等方法。而基于光纤可饱和吸收体的纳秒脉冲产生技术,无需额外的调制器件,降低了系统的复杂性,具有成本低廉、结构紧凑、易于集成的特点,可实现振荡器直接输出高功率、高能量的纳秒脉冲。
其他文献
高性能、低成本的太阳能薄膜电池是有效利用太阳能、缓解能源危机的关键,在低成本的Si衬底上外延高性能的Ge 薄膜作为Ⅲ-Ⅴ 族太阳能电池的虚拟衬底是一个重要突破口。利用磁控溅射法制备了不同厚度的Si 基Ge 薄膜虚拟衬底,并对其进行高温退火处理,研究了Si 基Ge 薄膜的生长机理及其结构性能。
利用射频磁控溅射法制备了硅基锗异质薄膜,并对薄膜进行退火研究.利用椭圆偏振光谱对不同射频溅射功率下硅基锗异质薄膜的折射率和消光系数进行了测试和研究.使用HORIBA MM-16型椭圆偏振光谱仪以70.0°入射角和430~850nm 扫描光谱范围对退火前后的锗薄膜的光学常数(相位差和振幅比)进行测量,并基于软件DeltaPsi 2 对测量结果进行建模处理,得到样品的折射率和消光系数随入射光子能量的变
利用单层石墨烯这种高电子迁移率的二维材料,作为电子传导层,来研究金纳米颗粒在激发光照射下,经过局域等离激元衰减后产生的热电子在石墨烯当中的遂穿效应。并观测到在金颗粒共振吸收峰处其光电流值达到最大值。特别地,不同于平面内光电探测【1】,我们实现了在垂直方向上的高精度微弱光电流探测。
FeSe 是铁基超导体里成分和结构最简单的材料,2012 年薛其坤研究小组发现在 SrTiO3 衬底上生长的单层 FeSe 中存在着异常高的超导 Tc,引起了人们对 FeSe 的广泛关注 1.在β-FeSe单晶、纳米管和纳米薄片材料中报导存在各种铁空位序,这和碱金属插层超导体 A1-xFe2-ySe2 十分相似.
The experimental realization of the quantum anomalous Hall(QAH)effect in magnetically-doped(Bi,Sb)2Te3 films stands out as a landmark of modern condensed matter physics.However,ultra-low temperatures
本文首次在实验中观测到增强的拉曼孤子自频移现象,实验中采用色散管理的法布里-珀罗腔,使用半导体可饱和吸收镜(SESAM)进行被动锁模.该线性腔包含1 m铥钬共掺光纤作为增益介质与1.5 m高非线性光纤进行色散补偿,总腔长为3 m.激光器采用1.5μm连续激光器作为泵浦源,通过调节泵浦源功率可得到稳定的耗散孤子脉冲输出,其脉冲光谱宽度为30 nm,脉冲宽度400 fs.锁模脉冲经过掺铥光纤放大器实现
会议
在经典电动力学中,带电粒子在外电磁场中做加速运动时将发射电磁辐射,发射的电磁辐射携带一定的能量、动量和角动量,所以准确地说,带电粒子是在外部的加速电磁场和自身的辐射电磁场中运动。当外部的加速电磁场不十分强时,加速粒子的辐射电磁场对粒子自身的作用(即辐射反作用,radiation reaction)可忽略,通常的不包含辐射反作用的洛伦兹力方程即可准确描述带电粒子的运动;当外电磁场足够强时,加速粒子产
本文以生物陶瓷TZP陶瓷应用于骨科、牙科等领域需对其后续精细加工的实际应用问题出发,系统地研究了355nm紫外超短脉冲皮秒激光对TZP陶瓷去除的基本规律及作用机制,由于超短脉冲激光和紫外激光双效"冷加工"以及光化学的作用,有效缓解了激光能量高斯分布和深孔效应引起的锥度问题,通过光化学过程的公式计算得出TZP陶瓷的有效吸收系数为0.54×104 cm-1.
受激拉曼散射属于三阶非线性过程,在高能量超快皮秒激光激励条件下,发现了除受激拉曼散射过程产生的光谱成分之外,还存在"异常"光谱成分,对其进行分析发现,此过程属于激光频率上转换过程,即说明晶体中三阶非线性张量与二阶非线性张量同时作用于入射光;对此过程进一步分析发现,在晶体内部存在微量的激活离子,受激拉曼散射过程产生的Stokes光处于激活离子吸收带,因此当其强度达到一定程度时,处于激活离子吸收带的某
径向偏振光是电矢量振动方向在光束横截面上具有轴对称性,且始终沿着半径方向的一种偏振光.最近的研究表明,具有电矢量轴对称分布的偏振光在生物、物理及材料加工方面具有独特的优势,因而受到国内外学者的广泛关注.此外,皮秒激光因重复频率高,脉宽短,单脉冲能量高等特点,微加工效果与长脉冲激光相比具有更高的精度及更好的加工质量.据已有报道证明,入射激光偏振态对一些材料钻孔的出孔圆度有较大影响1.本文利用自主研制